POSOUZENÍ MÍRY EROZNÍHO OHROŽENÍ A NÁVRH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ

Podobné dokumenty
STANOVENÍ INTENZITY VODNÍ EROZE ESTIMATION OF INTENSITY OF WATER EROSION

Analýzy erozních a odtokových poměrů, návrh protierozních opatření v PSZ. prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc., VUT v Brně

GIS a pozemkové úpravy. Výpočty erozní ohroženosti

Protierozní ochrana 5. cvičení Téma: GIS řešení USLE stanovení faktorů LS a K. Výpočet ztráty půdy a určení erozní ohroženosti

Vodní hospodářství krajiny 2 2. cvičení. 143VHK2 V8, LS ; z,zk

2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost větrnou erozí

RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

krajiny povodí Autoři:

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Protierozní ochrana 1. cvičení. 143PROZ ZS 2015/ ; z, zk

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

Vodní eroze, jednotný koncept protierozní ochrany od roku 2018

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Atlas EROZE moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍHO OBJEKTU THE ROOFING OF THE SPORT HALL ÚVODNÍ LISTY

NOSNÁ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ FOTBALOVÉ TRIBUNY STEEL STRUCTURE OF FOOTBAL GRANDSTAND

NÁVRH VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ V MALÉM POVODÍ THE DESIGN OF THE MEASURES FOR FLOOD PROTECTION IN THE SMALL WATERSHED

Protierozní ochrana 3.cvičení. 143PROZ ZS 2015/ ; Z,Zk

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍCH STAVEB STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V LOKALITE DOLNÍ LOUČKY

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

EROZE - REDESIGN VRSTVY EROZNÍ OHROŽENOSTI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ OCELOVÁ HALA PRO PRŮMYSLOVOU VÝROBU STEEL HALL STRUCTURE FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

Nabídka mapových a datových produktů Ohroženost vodní erozí

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-FUNCTION SPORTS HALL

Stavební objekty PSZ. Petr Kavka

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STATICKÉ ŘEŠENÍ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov,

Navrhování technických protierozních opatření

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

Seminář Okresní agrární komora Kroměříž

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY STEEL STRUCTURE OF A HALL

METODA STANOVENÍ RIZIKOVÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY A VODY V ZEMĚDĚLSKY VYUŽÍVANÉ KRAJINĚ

Ochrana půdy před erozí

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

Protierozní ochrana 4. cvičení. 143PROZ ZS ; z, zk

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Erosion and kontrol measures in the Land consolidation

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Využití GIS k modelování srážkoodtokových, transportních procesů v Česku

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Posouzení vhodných protierozních opatření v půdním bloku LPIS č. 2602/1 v k. ú. Dasnice

Analýza území a návrh opatření k ochraně půdy a vody jako podklad pro pozemkové úpravy a územní plány

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ A PROTIEROZNÍ OCHRANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav vodního hospodářství krajiny

Opatření k ochraně půdy Novinky v protierozní ochraně od roku Strategie MZe do roku Strategie MZe do roku půda

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

Oddělení plateb od produkce - decoupling

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí. Pilotní území Svinaře

Protierozní a protipovodňová opatření v pozemkových úpravách. Erosion and kontrol measures in the Land consolidation

OCELOVÁ PRŮMYSLOVÁ HALA S JEŘÁBOVOU DRÁHOU STEEL INDUSTRIAL HALL WITH CRANE RAIL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Změny v ochraně půdy proti erozi od roku 2018

AKTIVITY SPÚ V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Pozemkové úpravy krok za krokem

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS. prof. Ing. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSc.

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Martin Mistr

Prezentace ze seminářů

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

A Průvodní dokument VŠKP

GIS a pozemkové úpravy. Úvod do předmětu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Některé možnosti topografického a hydrologického modelování v Idrisi Kilimanjaro

Stanovení výšky odtoku pomocí metody CN

OPATŘENÍ AEKO A EZ VE VZTAHU K PŮDĚ

STANOVENÍ MODULU PRUŽNOSTI ZDIVA VE SMĚRU LOŽNÉ SPÁRY DETERMINATION OF MASONRY MODULUS OF ELASTICITY IN THE DIRECTION OF BED JOINTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Ekonomické aspekty eroze zemědělských půd. Jana Podhrázská

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozemkové úpravy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Příloha. Metodický návod pro identifikaci KB

HYDROLOGICKÁ STUDIE HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

Půdoochranné technologie. Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Základy pedologie a ochrana půdy

Transkript:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT POSOUZENÍ MÍRY EROZNÍHO OHROŽENÍ A NÁVRH PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ THE EVALUATION OF EFFECT OF THE SIOL PROTECTION MAESURES IN THE CADASTRAL UNIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR MAREK SEHNAL doc. Dr. Ing. PETR DOLEŽAL

BRNO 2013 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Studijní program Typ studijního programu Studijní obor Pracoviště B3607 Stavební inženýrství Bakalářský studijní program s kombinovanou formou studia 3647R015 Vodní hospodářství a vodní stavby Ústav vodního hospodářství krajiny ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Student Marek Sehnal Název Vedoucí bakalářské práce Datum zadání bakalářské práce Datum odevzdání bakalářské práce V Brně dne 30. 11. 2012 Posouzení míry erozního ohrožení a návrh protierozních opatření doc. Dr. Ing. Petr Doležal 30. 11. 2012 24. 5. 2013...... prof. Ing. Miloš Starý, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. Děkan Fakulty stavební VUT

Podklady a literatura Janeček,M. a kol.:ochrana zemědělské půdy před erozí - 5/1992, ÚVTIZ, Praha 1992 Typizační směrnice pro návrh propustků Dýrová, E. :Ochrana a organizace povodí, Holý M.: Eroze a životní prostředí Praha: ČVUT, 1994, učební texty programu ArcView - ArcMap+nadstavby 3D Analyst,Spatial Analyst Zásady pro vypracování Student provede posouzení míry erozního ohrožení vybraného území a provede zjednodušený návrh protierozních opatření. Pro stanovení MEO použije prostředí GIS. Lokalita bude upřesněna vedoucím práce. Předepsané přílohy... doc. Dr. Ing. Petr Doležal Vedoucí bakalářské práce

Abstrakt Cílem práce je posouzení míry erozního ohroženína území obce Police a následný návrh protierozních organizačních a technických opatření. Lokalita obce byla zadána vedoucím práce. Klíčová slova Eroze, vodohospodářská opatření, délka, sklon, EUC, DMT, USLE Abstract The aim of the project presented is the assessment of the rate of erosion risk at the village Police territory. On the base of that assessment the protective measures have been designed, namely the organization provisions and technical structures. The area to be dealt with was assigned by the bachelor s project supervisor. Keywords Erosion, water management measures, length, slope, Erosion Closed Unit, Digital Terrain Model, Universal Soil Loss Equation

Bibliografická citace VŠKP SEHNAL, Marek. Posouzení míry erozního ohrožení a návrh protierozních opatření. Brno, 2013. 47 s., 9 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Petr Doležal.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP Prohlášení: Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. V Brně dne 24.5.2013 podpis autora Marek Sehnal

Poděkování: Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce doc. Dr. Ing. Petrovi Doležalovi za odborné vedení, cenné rady a věnovaný čas při zpracování této práce.

1 Obsah 1 Obsah...8 2 Cíl práce...10 3 Popis území...10 4 Metody řešení vodní eroze...11 4.1 Metoda řešení - vodní eroze na zemědělských pozemcích...11 4.1.1 Aplikace metody Wischmeier - Smith v prostředí GIS...12 4.1.2 Postup výpočtu...12 4.1.3 Tvorba digitálního modelu terénu (DMT)...13 4.1.4 Uřčení oblastí pro výpočet MEO...13 4.1.5 Definice oblastí DMT pro stanovení dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy...14 4.1.6 Výpočet faktorů L a S, respektive součinu L.S...14 4.1.7 Vytvoření vrstvy K faktoru...16 4.1.8 Vytvoření vrstvy C faktoru...17 4.1.9 Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G...18 4.2 Metoda využívaná k návrhu technických opatření...18 5 Posouzení MEO současný stav...19 5.1 Rozdělení na EUC...19 5.2 Přípustný smyv dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy...20 5.3 Výsledky posouzení MEO...20 5.3.1 Souhrná tabulka výsledků posouzení MEO...20 5.3.2 Podrobná tabulka výsledků posouzení MEO... 21 6 Návrh protierozních opatření...29 6.1 Organizační protierozní opatření...30 6.1.1 Ochranné zatravnění...31 6.1.2 Protierozní osevní postup...32 6.2 Technická protierozní opatření...32 6.2.1 Protierozní záchytné průlehy...32 6.3 Posouzení MEO po návrhu protierozních opatření...36 6.3.1 Varianta 1...36 6.3.2 Varianta 2...40 7 Návrh vodohospodářských opatření...42 7.1 Záchytné průlehy PR1- PR5...42 8 Závěr...44 9 Seznamy...45 8

9.1 Seznam použitých zdrojů... 45 9.2 Seznam obrázků...45 9.3 Seznam tabulek...46 9.4 Seznam zkratek a symbolů...46 9.5 Seznam příloh...46 9

2 Cíl práce Cílem této práce je posouzení míry erozního ohrožení v obci Police. Dále pak následný návrh protierozních opatření a to jak organizačních tak i následně technických. 3 Popis území Obec Police se rozkládá 7 km jihozápadně od Valašského Meziříčí při okraji Kelečské pahorkatiny, jižní část obce zasahuje do svahů hostýnských vrchů. Na katastru o rozloze 1322 ha žije v současné době 550 obyvatel. Poloha řešeného území je patrná z následujících obrázků. Obrázek 3.1 Přehledná situace zájmového území 10

Obrázek 3.2 Letecký snímek Police u Valašského Meziříčí 4 Metody řešení vodní eroze 4.1 Metoda řešení - vodní eroze na zemědělských pozemcích Pro posouzení míry erozního ohrožení současného stavu a k posouzení navrhovaných opatření byla v rámci studie využita metoda Wischmeier-Smith (USLE), která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech. Výsledná hodnota dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G v tunách z hektaru za rok je počítána podle vztahu: G=R. K. L. S. C. P 4.1 R... erozní účinek deště K... půdní faktor stanovený podle hlavní půdní jednotky kódu BPEJ L... délka svahu S... sklon svahu C... faktor protierozního účinku plodin P... faktor účinnosti protierozních opatření L l d 22,13 11 4.2

l d... délka svahu [m 2 m]... koeficient závislý na svahu S 0,43 0,30s 0,043s 6,613 2 4.3 Hodnoty faktorů dosazované do daných vzorců byly odečteny z tabulek uvedených v metodice VÚMOP, v.v.i. 2007 Ochrana zemědělské půdy před erozí popřípadě byly odečteny z mapy ZM10 v měřítku 1 : 10 000. 4.1.1 Aplikace metody Wischmeier - Smith v prostředí GIS V rámci návrhu posouzení stávajícího stavu míry erozního ohrožení (MEO) zemědělských pozemků a pro návrh PSZ byla použita aplikace výpočtu G v prostředí GIS. Postup výpočtu G využívající prostředí GIS představuje postupné vytváření rastrových vrstev odpovídajících jednotlivým faktorům rovnice (1) a jejich následný součin. Podrobný popis metody uvádí např. (Mitasova, 1996). Pro přehlednost je uveden pouze stručný popis metody s uvedením hlavních zásad výpočtu. K výpočtu G byl využíván rastrový kalkulátor nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Konečným výstupem je rastrová mapa udávající dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy G. 4.1.2 Postup výpočtu Postup výpočtu je možné souhrně charakterizovat následujícím způsobem: - tvorba digitálního modelu terénu (DMT) - vymezení oblastí pro posouzení MEO - erozních celků (EC), - vymezení oblasti DMT pro výpočet průměrné ztráty půdy, - výpočet faktorů L a S, resp.součinu L.S, - vytvoření vrstvy faktoru K, - vytvoření vrstvy C a P faktoru, - výpočet dlouhodobé průměrné ztráty půdy G. 12

4.1.3 Tvorba digitálního modelu terénu (DMT) DMT je vytvořen z digitálního vektorového podkladu systému ZABAGED (základní báze geodetických dat). Jedná se o 3D vrstevnice. Při každém dalším výpočtu je nutné pracovat s DMT v rastrovém formátu. 4.1.4 Uřčení oblastí pro výpočet MEO Erozně uzavřený celek (EUC) je definován jako souvislé území s lokálně uzavřeným erozním procesem, tj. denudací, transportem a akumulací půdy (Holý, 1994) v normálních klimatických podmínkách. Jde o území zemědělské půdy ohraničené rozvodnicí, na které vzniká povrchový odtok a hranicí, kde je povrchový odtok přerušen. Dochází zde k akumulaci půdních částic. Pro výpočet MEO v prostředí GIS není nutné pracovat s EUC. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvodnice určí program sám, postačí vymezit pouze hranice, kde je povrchový odtok přerušen. Tyto oblasti se následně nazývají erozně uzavřené celky (EUC). Jejich ohraničení bylo v provedeno nad mapovým podkladem ZM10. Obrázek 4.1 Erozně uzavřené celky - Police u Valašského Meziříčí 13

4.1.5 Definice oblastí DMT pro stanovení dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy Definice je nezbytná pro výpočet faktorů L a S rovnice 4.1 USLE. Je nezbytné vybrat pouze ty části DMT, kde jsou plochy EUC. Tím je zaručeno, že dojde k přerušení dráhy povrchového odtoku na hranicích EUC. K definici používáme rastrový kalkulátor. Obrázek 4.2 Digitální model terénu - Police u Valašského Meziříčí 4.1.6 Výpočet faktorů L a S, respektive součinu L.S Výpočet byl proveden podle následujícího vztahu (Mitasova,1996): 14

L S A r m 1 a0 m sin b b0 r n, 4.4 A... je plocha svahu nad řešeným profilem na jednotku šířky svahu (měřeno ve směru proudění) [m 2 m -1 ] b... sklon svahu [stupně] m... parametr (m=0,6) n... parametr (n=1,3) a 0... délka určená metodou USLE (a 0 =22,1) b 0... sklon určený metodou USLE (b 0 =0,09=9%=5,16 º) V prostředí ARC View jsou pro vyhodnocení rovnice 4 postupně generovány vrstvy Slope a FlowAccumulation. FlowAccumulation určuje postupně se zapojující části povrchu do povrchového odtoku. Dodržuje DMT, expozici, sklon a délku svahu. Postupně se tak vytvoří vrstva, kde je na každém pixelu známa hodnota plochy, respektive délky od rozvodnice. Tyto vrstvy jsou pak využity pro stanovení L.S faktoru pomocí rastrového kalkulátoru podle vztahu: flowacc resolution / 22.1,0.6 exp sin LSfactor 1.6 exp slope flowacc... vrstva FlowAcculumulation slope... vrstva sklonu svahu resolution... rozlišení rastrové vrstvy [m] n... parametr (n=1,3) / 0.09,1.3 4.5 Výsledkem výpočtu je rastrová vrstva LSfaktor, představující součin L.S, nutná k výpočtu podle rovnice 4.1. 15

Obrázek 4.3 Hodnoty LS faktoru - Police u Valašského Meziříčí 4.1.7 Vytvoření vrstvy K faktoru Podkladem pro stanovení K faktoru rovnice 1 je kód BPEJ. Jednotlivým plochám určeným kódem BPEJ (hlavním půdním jednotkám) je v prostředí GIS přiřazena hodnota faktoru K. 16

Obrázek 4. 4 Hodnoty K faktoru - Police u Valašského Meziříčí 4.1.8 Vytvoření vrstvy C faktoru Výpočet MEO byl proveden pro osevní postup vycházející z klimatických podmínek lokality. Plodina %plochy C-faktor C-faktor vážený řepa 0.40 0.44 0.176 pšenice 0.5 0.12 0.06 pícniny 0.10 0.02 0.002 Vážený průměr 0,238 Tabulka 4.1 Skladba osevního postupu 17

4.1.9 Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G Výpočet dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy byl proveden rastrovým kalkulátorem jako součin vrstev faktorů R, K, L.S, C a P. Při rozboru současného stavu je vrstva C faktoru nahrazena konstantní hodnotou příslušející osevnímu postupu aplikovanému v řešené oblasti C=0,25. V rámci posouzení MEO byl volen R-faktor = 20. Pro posuzování současného stavu území z pohledu vodní eroze je vhodné uvažovat faktor P=1. Pro vyhodnocení MEO řešeného území byla použita metoda rozdělení vypočtené dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy do osmi kategorií odpovídajícím určeným intervalům vypočtené hodnoty G. Volba intervalů vycházela z kategorií přípustného ztráty půdy (Holý, 1994) podle hloubky půdního profilu. Interval vypočtené hodnoty G t / (ha. Popis ohroženosti rok) 0 4 přípustná 4 8 mírná, přípustná pro hluboké půdy 8 10 zvýšená 10 15 střední 15-20 střední až vysoká 20-25 vysoká 25-30 velmi vysoká >30 kritická Tabulka 4.2 Kategorie ohroženosti vodní erozí Předností použitého postupu je poměrně přesné vymezení drah soustředěného odtoku na jednotlivých EUC. Další předností je vyznačení ploch s vysokou hodnotou potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. Nízké, nebo vyhovující průměrné hodnoty za celý EUC přímo neukazují na výrazné ohrožení pozemků. Touto metodou vyniknou konkrétní výrazně ohrožená místa. 4.2 Metoda využívaná k návrhu technických opatření - Záchytné průlehy 18

5 Posouzení MEO současný stav 5.1 Rozdělení na EUC Zájmové území bylo rozděleno na 23 samostatných erozních uzavřených celků (EUC), na kterých byl proveden výpočet MEO výše popsanou metodou. Výměra EUC je přehledně uvedena v následující tabulce. EUC Plocha (ha) 1 20.20 2 10.23 3 5.23 4 54.20 5 27.19 6 84.51 7 116.81 8 55.53 9 11.53 10 55.22 11 45.53 12 3.60 13 15.10 14 10.45 15 20.66 16 7.81 17 177.60 18 11.92 19 14.84 20 42.57 21 2.00 22 3.25 23 37.36 Tabulka 5.1 Výměry EUC 19

5.2 Přípustný smyv dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy Na řešeném území Police u Valašského Meziříčí jsou převážně hluboké půdy, kde je uvažováno Gpříp 10t.ha -1.rok -1. 5.3 Výsledky posouzení MEO 5.3.1 Souhrná tabulka výsledků posouzení MEO V souhrnné tabulce je v prvním sloupci uvedeno číslo EUC, ve druhém sloupci je uvedena hodnota plochy EUC a ve třetím sloupci hodnota váženého průměrudlouhodobé průměrné roční ztráty. Průměrná EUC Plocha(ha) hodnota G t/(ha.rok) 1 20.20 9.7 2 10.23 7.1 3 5.23 7.6 4 54.20 8.8 5 27.19 7.7 6 84.51 10.1 7 116.81 8.7 8 55.53 10.7 9 11.53 10.6 10 55.22 11.5 11 45.53 6.0 12 3.60 2.6 13 15.10 2.5 14 10.45 3.3 15 20.66 4.1 16 7.81 3.4 17 177.60 7.5 20

18 11.92 2.7 19 14.84 2.7 20 42.57 7.5 21 2.00 6.0 22 3.25 7.4 23 37.36 5.1 Tabulka 5.2 Souhrnné výsledky posouzení MEO 5.3.2 Podrobná tabulka výsledků posouzení MEO V prvním řádku jsou uvedeny kategorie dlouhodobé průměrné roční ztráty půdy G (osm sloupců), ve druhém řádku jsou uvedena procenta plochy EUC v příslušné kategorii a ve třetím řádku plochy EUC v hektarech příslušné kategorie. V posledním sloupci je uveden součet procent a ploch jednotlivých kategorií. EUC1 procento 34.85 21.49 9.21 11.49 7.67 4.60 4.21 6.49 100 plocha (ha) 7.04 4.34 1.86 2.32 1.55 0.93 0.85 1.31 20.20 Plocha EUC je 20,20 ha. Průměrná hodnota smyvu je 9,7 t.ha -1.rok -1. Na posuzovaném EUC jsou patrné projevy vodní eroze. Příčinou je větší sklon svahu převážně v jihovýchodní části celku a zvýšená hodnota K faktoru. Jako vhodné protierozní opatření se zde jeví protierozní osevní postup v jihovýchodní části a ochranné zatravnění v západní části EUC. EUC2 procento 43.79 26.00 7.04 11.53 5.57 2.74 1.37 1.96 100 plocha (ha) 4.48 2.66 0.72 1.18 0.57 0.28 0.14 0.20 10.23 21

Plocha EUC je 10,23 ha. Průměrná hodnota smyvu je 7,1 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC3 procento 34.03 29.83 13.00 13.19 3.82 2.29 1.91 1.91 100 plocha (ha) 1.78 1.56 0.68 0.69 0.20 0.12 0.10 0.10 5.23 Plocha EUC je 5,23 ha. Průměrná hodnota smyvu je 7,3 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC4 procento 34.82 24.50 7.95 15.17 6.81 4.32 2.80 3.63 100 plocha (ha) 18.87 13.28 4.31 8.22 3.69 2.34 1.52 1.97 54.20 Plocha EUC je 54,20 ha. Průměrná hodnota smyvu je 8,8 t.ha -1.rok -1. Přípustná hodnota smyvu 10 t.ha -1.rok -1 byla překročena na cca 33% výměry. Příčinou je kombinace vyššího sklonu svahu se se zvýšenou hodnotou K faktoru. Ve východní časti EUC by bylo vhodné provést protierozní osevní postup. EUC5 procento 40.82 25.05 8.97 11.47 6.11 2.39 0.81 4.38 100 plocha (ha) 11.10 6.81 2.44 3.12 1.66 0.65 0.22 1.19 27.19 Plocha EUC je 27,19 ha. Průměrná hodnota smyvu je 7,5 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. 22

EUC6 procento 32.69 19.74 8.66 15.04 8.41 5.57 3.87 6.01 100 plocha (ha) 27.63 16.68 7.32 12.71 7.11 4.71 3.27 5.08 84.51 Plocha EUC je 84,51 ha. Průměrná hodnota smyvu je 10,1 t.ha -1.rok -1. Přípustná hodnota smyvu 10 t.ha -1.rok -1 byla překročena na cca 39% výměry, což je poměrně vysoká hodnota. Na celé ploše EUC bude provedeno ochranné zatravnění. EUC7 procento 36.85 22.63 8.05 13.77 8.42 4.34 2.26 3.67 100 plocha (ha) 43.05 26.44 9.41 16.09 9.84 5.07 2.64 4.29 116.83 Plocha EUC je 116,83 ha. Průměrná hodnota smyvu je 8,7 t.ha -1.rok -1. Přípustná hodnota smyvu 10 t.ha -1.rok -1 byla překročena na cca 32% výměry. Stejně tak jako u předcházejícího EUC se zde jeví jako vhodná varianta protierozního opatření ochranné zatravnění po celé ploše. EUC8 procento 29.50 18.55 8.68 16.48 9.67 7.47 3.98 5.67 100 plocha (ha) 16.38 10.30 4.82 9.15 5.37 4.15 2.21 3.15 55.53 Plocha EUC je 55,53 ha. Průměrná hodnota smyvu je 10,7 t.ha -1.rok -1. Přípustná hodnota smyvu 10 t.ha -1.rok -1 byla překročena na cca 43% výměry. Jedná se o vysokou hodnotu. Po celé ploše EUC bude navrženo ochranné zatravnění. 23

EUC9 procento 27.67 17.69 7.81 21.25 12.06 6.85 2.43 4.25 100 plocha (ha) 3.19 2.04 0.90 2.45 1.39 0.79 0.28 0.49 11.53 Plocha EUC je 11,53 ha. Průměrná hodnota smyvu je 10,6 t.ha -1.rok -1. Přípustná hodnota smyvu 10 t.ha -1.rok -1 byla překročena na cca 47% výměry. Příčinou je zvýšená hodnota K faktoru. Bude navrženo ochranné zatravnění po celé ploše EUC. EUC10 procento 24.61 20.30 7.17 15.45 14.61 8.19 3.62 6.05 100 plocha (ha) 13.59 11.21 3.96 8.53 8.07 4.52 2.00 3.34 55.22 Plocha EUC je 55,22 ha. Průměrná hodnota smyvu je 11,5 t.ha -1.rok -1. Přípustná hodnota smyvu 10 t.ha -1.rok -1 byla překročena na cca 48% výměry. Jako protierozní opatření bude navrženo ochranné zatravnění v západní části a protierozní osevní postup ve východní části EUC. EUC11 procento 56.03 19.66 6.08 9.25 3.80 2.17 1.21 1.80 100 plocha (ha) 25.51 8.95 2.77 4.21 1.73 0.99 0.55 0.82 45.53 Plocha EUC je 45,53 ha. Průměrná hodnota smyvu je 5,9 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. 24

EUC12 procento 91.67 3.06 1.67 3.33 0.28 0.00 0.00 0.00 100 plocha (ha) 3.30 0.11 0.06 0.12 0.01 0.00 0.00 0.00 3.60 Plocha EUC je 3,60 ha. Průměrná hodnota smyvu je 2,6 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC13 procento 89.07 9.01 1.26 0.53 0.13 0.00 0.00 0.00 100 plocha (ha) 13.45 1.36 0.19 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 15.10 Plocha EUC je 15,10 ha. Průměrná hodnota smyvu je 2,5 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC14 procento 75.41 20.00 1.91 1.63 0.77 0.29 0.00 0.00 100 plocha (ha) 7.88 2.09 0.20 0.17 0.08 0.03 0.00 0.00 10.45 Plocha EUC je 10,45 ha. Průměrná hodnota smyvu je 3,2 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC15 procento 65.15 23.43 4.55 4.84 1.55 0.34 0.10 0.05 100 plocha (ha) 13.46 4.84 0.94 1.00 0.32 0.07 0.02 0.01 20.66 25

Plocha EUC je 20,66 ha. Průměrná hodnota smyvu je 3,9 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC16 procento 76.18 17.54 2.18 2.82 1.02 0.13 0.13 0.00 100 plocha (ha) 5.95 1.37 0.17 0.22 0.08 0.01 0.01 0.00 7.81 Plocha EUC je 7,81 ha. Průměrná hodnota smyvu je 3,2 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC17 procento 49.03 19.06 6.08 10.73 6.33 3.32 1.60 3.85 100 plocha (ha) 87.07 33.85 10.80 19.05 11.24 5.90 2.85 6.84 177.60 Plocha EUC je 177,60 ha. Průměrná hodnota smyvu je 7,5 t.ha -1.rok -1. Přípustná hodnota smyvu 10 t.ha -1.rok -1 byla překročena na cca 26% výměry. Jako protierozní opatření bude navrženo ochranné zatravnění a protierozní osevní postup ve východní části EUC. EUC18 procento 86.07 12.50 0.17 0.84 0.34 0.08 0.00 0.00 100 plocha (ha) 10.26 1.49 0.02 0.10 0.04 0.01 0.00 0.00 11.92 Plocha EUC je 11,92 ha. Průměrná hodnota smyvu je 2,6 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. 26

EUC19 procento 85.51 13.14 0.47 0.67 0.07 0.13 0.00 0.00 100 plocha (ha) 12.69 1.95 0.07 0.10 0.01 0.02 0.00 0.00 14.84 Plocha EUC je 14,84 ha. Průměrná hodnota smyvu je 2,6 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC20 procento 44.51 24.78 6.06 10.10 5.64 3.55 1.97 3.38 100 plocha (ha) 18.95 10.55 2.58 4.30 2.40 1.51 0.84 1.44 42.57 Plocha EUC je 42,57 ha. Průměrná hodnota smyvu je 7,5 t.ha -1.rok -1. Přípustná hodnota smyvu 10 t.ha -1.rok -1 byla překročena na cca 25% výměry. Jako protierozní opatření bude navrženo ochranné zatravnění ve východní části a protierozní osevní postup v jižní části EUC. EUC21 procento 50.00 23.50 11.50 9.00 2.00 1.00 0.50 2.50 100 plocha (ha) 1.00 0.47 0.23 0.18 0.04 0.02 0.01 0.05 2.00 Plocha EUC je 2,00 ha. Průměrná hodnota smyvu je 5,8 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. 27

EUC22 procento 39.08 23.08 9.23 16.00 9.54 2.46 0.31 0.31 100 plocha (ha) 1.27 0.75 0.30 0.52 0.31 0.08 0.01 0.01 3.25 Plocha EUC je 3,25 ha. Průměrná hodnota smyvu je 7,2 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. EUC23 procento 56.32 23.85 7.07 9.15 1.90 1.07 0.32 0.32 100 plocha (ha) 21.04 8.91 2.64 3.42 0.71 0.40 0.12 0.12 37.36 Plocha EUC je 37,36 ha. Průměrná hodnota smyvu je 4,9 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Na tomto celku je možné hospodařit bez protierozních opatření. 28

Obrázek 5. 1 MEO současný stav - Police u Valašského Meziříčí 6 Návrh protierozních opatření Návrh protierozních opatření vychází z vyhodnocení hydrologických, pedologických a odtokových poměrů a zejména z průměrné roční ztráty půdy. Při návrhu těchto opatření je využito DMT pro umístění prvků v povodí. Protierozní opatření je navrženo jednak organizační (ochranné zatravnění, protierozní osevní postup) a dále pak technické ( záchytné průlehy). Z posouzení MEO stávajícího stavu území je patrné, že na EUC 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17 a 20 je třeba navrhnout organizační protierozní opatření. Popis variant: - varianta 1 - Pouze organizační opatření 29

- varianta 2 - kombinace organizačních a technických opatření 6.1 Organizační protierozní opatření Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků deliminace kultur - (zatravnění, zalesnění) a protierozní rozmísťování plodin (protierozní osevní postup POP, pásové střídání plodin PSP). Podstata spočívá ve faktu, že různé druhy plodin mají v průběhu svého vegetačního období různý faktor vegetačního ochranného vlivu C. Rozhodující je hustý porost v období výskytu přívalových dešťů od poloviny dubna do září a v době tání sněhu. Řepka je protierozně nejméně odolná při základním a předseťovém zpracování půdy, během srpna a po zasetí řepky v září. Obdobně k značné erozi dochází v této době u letních strništních meziplodin, pokud nejsou pěstovány bezorebným systémem. U okopanin, jako je cukrovka a brambory dochází k častým výrazným škodám, působením vodní erozí a soustředěným odtokem v důsledku malého počtu rostlin na ploše, dále též potřebou opakované kultivace i pozdního nárůstu vegetační hmoty. Pro velmi nízkou protierozní funkci, vysokou potřebu hnojení a intenzivní chemickou ochranu, představuje pěstování těchto plodin na pozemcích náchylných k vodní erozi nebezpečí znečištění vodních zdrojů. Okopaniny snižují erozi zhruba na polovinu oproti pozemku bez jakéhokoliv vegetačního krytu. Jejich pěstování je třeba soustředit na ornou půdu se sklonem do 5 %. Kukuřice má při technologii výsevu do zpracované půdy nejnižší protierozní účinek, ze všech polních plodin a doporučuje se zařazovat jen na základní ornou půdu se sklonem do 5%. EUC Plocha (ha) 1 POP, OZ 4 POP 6 OZ 7 OZ 8 OZ 9 OZ 10 POP, OZ 17 POP, OZ 20 POP, OZ Tabulka 6. 1 Návrh organizačních protierozních opatření 30

6.1.1 Ochranné zatravnění Ochranné zatravnění se aplikuje na orné půdě větších sklonů. Optimálně zapojený travní porost je nejlepší ochranou jak pro plošné zatravnění, tak pro vegetační zpevnění liniových prvků. Kvalitní vegetační kryt s odpovídajícími parametry, který je pěstován a ošetřován na erozně ohrožených lokalitách, je nejdůležitější část tohoto opatření, přičemž jsou preferovány trávy výběžkaté tvořící pevný drn (zejména u protierozních opatření liniového charakteru). Účinnost opatření se projeví snížením faktoru C na C=0,005. Obrázek 6. 1 Hodnoty C faktoru - návrh opatření - Police u Valašského Meziříčí 31

6.1.2 Protierozní osevní postup Protierozní osevní postup je velmi důležitým řešením na erozně ohrožených pozemcích, kde nelze z organizačních a technologických důvodů uplatnit jiný způsob rozmisťování protierozních plodin. Zásadní úprava struktury pěstovaných plodin: - zvýšení zastoupení plodin s vysokým protierozním účinkem - vyloučení plodiny s nízkou protierozní účinností - zařazení zlepšující plodiny se středním protierozním účinkem Plodina %plochy C-faktor C-faktor vážený řepa 0.21 0.44 0.09 pšenice 0.54 0.12 0.06 pícniny 0.25 0.02 0.01 Vážený průměr 0,162 Tabulka 6.2 Upravená skladba osevního postupu 6.2 Technická protierozní opatření Celý systém navržených technických opatření slouží jako nosný prvek protierozních opatření v řešeném území, která byla doplněna systémem organizačních opatření. Technické liniové prvky protierozní ochrany působí po realizaci jako trvalé překážky napomáhající zejména zachycení povrchového odtoku a jsou navrhovány tak, aby svou lokalizací určovaly a pozitivně ovlivňovaly způsob hospodaření uživatelů a vlastníků půdy. Při řešení PEO v k.ú. Police byly jako základní prvek systému technických opatření navrženy protierozní záchytné průlehy PR1- PR5. 6.2.1 Protierozní záchytné průlehy Vytváření průlehů na pozemcích je velice vhodné a důležité podpůrné opatření na orné půdě, zvláště pak, je-li používáno v kombinaci s organizačními protierozními opatřeními. Průleh je mělký, široký příkop s mírným sklonem svahů, založený s velmi malým, příp. až nulovým podélným sklonem, kde se povrchově stékající voda zachycuje nebo je neškodně odváděna. 32

parametry průlehů : - - podélný sklon 0-3% - - sklon svahů 10 20 % - - max. délka 600 m - - max. hloubka 1,0 m - - min. hloubka 0,2 m - Dimenzování : Průlehy se dimenzují na objem odtoku z jednotkové šířky svahu nad prvkem. Protože se jedná většinou o elementární odtokové plochy do 100 ha používají se intenzitní vzorce. Q i L t max L s 6.1 Q max... je objem odtoku na 1bm svahu- plocha průtočného profilu záchytného prvku [m 2 ] φl... je objemový odtokový součinitel (součin n3 * n4) viz tab. is... intenzita srážky (m/s) L... délka svahu nad prvkem (m) t... doba trvání návrhové srážky (s ) U průlehů je možné jejich přejíždění, v místě přejíždění navrhnout zpevnění. Vsakovací funkci je možné podpořit drenáží v ose průlehu. 33

Obrázek 6.2 součinitelé odtoku φ t 34

Obrázek 6.3 součinitelé n 1 -n 4 Stanovení is: Metoda redukce 24 hodinové srážky t= 30 min N= 10 let H 24,10 = 68,7 mm...denní N-letý úhrn 6.1 - kde H t,n je návrhový srážkový úhrn [mm] - ψt je redukční koeficient pro 30 minutový déšť (Hrádek, 1988) = 0,38 - H 24,N je průměrný 24 hodinový úhrn s dobou opakování N [mm] is=ht/nt...[m/s] 6.2 35

6.3 Posouzení MEO po návrhu protierozních opatření 6.3.1 Varianta 1 EUC Průměrná Průměrná hodnota G hodnota G t/(ha.rok) - po t/(ha.rok) - opatřeních - původní varianta 1 1 9.7 5.3 4 8.8 7.1 6 10.1 6.7 7 8.7 5.7 8 10.7 7.1 9 10.6 6.9 10 11.5 6.1 17 7.5 4.7 20 7.5 5.6 Tabulka 6.3 Porovnání MEO - varianta 1 EUC1 procento 54.81 27.78 6.40 5.31 2.38 1.04 0.69 1.59 100 plocha (ha) 11.05 5.60 1.29 1.07 0.48 0.21 0.14 0.32 20.16 Plocha EUC je 20,16 ha. Průměrná hodnota smyvu je 5,3 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatření v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 24%. 36

EUC4 procento 43.35 27.05 7.11 11.57 4.07 2.44 1.64 2.77 100 plocha (ha) 23.46 14.64 3.85 6.26 2.20 1.32 0.89 1.50 54.12 Plocha EUC je 54,12 ha. Průměrná hodnota smyvu je 7,1 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 11%. EUC6 procento 45.60 25.74 7.43 10.83 5.49 2.28 0.59 2.04 100 plocha (ha) 38.54 21.75 6.28 9.15 4.64 1.93 0.50 1.72 84.51 Plocha EUC je 84,51 ha. Průměrná hodnota smyvu je 6,7 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 18%. EUC7 procento 52.14 24.57 7.05 9.88 3.47 1.30 0.69 0.89 100 plocha (ha) 60.92 28.71 8.24 11.54 4.05 1.52 0.81 1.04 116.83 Plocha EUC je 116,83 ha. Průměrná hodnota smyvu je 5,7 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 16%. 37

EUC8 procento 41.55 26.27 8.07 13.72 5.96 1.60 1.28 1.55 100 plocha (ha) 23.07 14.59 4.48 7.62 3.31 0.89 0.71 0.86 55.53 Plocha EUC je 55,53 ha. Průměrná hodnota smyvu je 7,1 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 19%. EUC9 procento 38.68 26.19 13.44 14.74 3.12 2.08 0.69 1.04 100 plocha (ha) 4.46 3.02 1.55 1.70 0.36 0.24 0.08 0.12 11.53 Plocha EUC je 11,53 ha. Průměrná hodnota smyvu je 6,9 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 25%. EUC10 procento 45.28 27.23 8.35 14.48 2.67 0.73 0.53 0.73 100 plocha (ha) 24.77 14.90 4.57 7.92 1.46 0.40 0.29 0.40 54.71 Plocha EUC je 54,71 ha. Průměrná hodnota smyvu je 6,1 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 29%. 38

EUC17 procento 61.38 24.04 5.32 5.97 1.11 0.64 0.42 1.11 100 plocha (ha) 108.51 42.50 9.41 10.56 1.96 1.13 0.75 1.96 176.78 Plocha EUC je 176,78 ha. Průměrná hodnota smyvu je 4,7 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 17%. EUC20 procento 52.68 26.36 6.56 8.80 2.70 1.22 0.73 0.94 100 plocha (ha) 22.40 11.21 2.79 3.74 1.15 0.52 0.31 0.40 42.52 Plocha EUC je 42,52 ha. Průměrná hodnota smyvu je 5,6 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 11%. 39

Obrázek 6. 2 MEO opatření - varianta 1 - Police u Valašského Meziříčí 6.3.2 Varianta 2 EUC Průměrná hodnota G t/(ha.rok) - po opatřeních - varianta 1 Průměrná hodnota G t/(ha.rok) - po opatřeních - varianta 2 4 7.1 6.8 6 6.7 5.9 7 5.7 5.0 Tabulka 6.4 Porovnání MEO - varianta 2 40

EUC4 procento 44.88 27.29 6.99 11.25 4.09 1.85 1.14 2.50 100 plocha (ha) 24.01 14.60 3.74 6.02 2.19 0.99 0.61 1.34 53.50 Plocha EUC je 53,50 ha. Průměrná hodnota smyvu je 6,8 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních a technických opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 13%. EUC6 procento 49.19 27.49 7.45 9.09 3.37 1.38 0.53 1.50 100 plocha (ha) 40.74 22.77 6.17 7.53 2.79 1.14 0.44 1.24 82.82 Plocha EUC je 82,82 ha. Průměrná hodnota smyvu je 5,9 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních a technických opatřeních v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 32%. EUC7 procento 57.27 24.78 6.23 7.79 2.27 0.78 0.40 0.48 100 plocha (ha) 65.23 28.22 7.10 8.87 2.59 0.89 0.45 0.55 113.90 Plocha EUC je 113,90 ha. Průměrná hodnota smyvu je 5,0 t.ha -1.rok -1. Převážná část plochy je po protierozních organizačních a technických opatření v kategorii 0-10 t.ha -1.rok -1. Z původní výměry ohrožené půdy došlo ke snížení o 20%. 41

Obrázek 6. 3 MEO opatření - varianta 2 - Police u Valašského Meziříčí 7 Návrh vodohospodářských opatření 7.1 Záchytné průlehy PR1- PR5 Průleh PR 1: L= 115 m d H = 18 m sklon= 15,7 % n4= 0,65 n3= 0,7 42 φ= 0,46 h 24,n = 68,7 mm Ʊ= 0,38 t= 1800 s H t,n = 26,106 mm Q max =1,37 m 2

Průleh PR 2: L= 260 m d H = 14 m sklon= 5,4 % n4= 0,65 n3= 0,41 φ= 0,27 h 24,n = 68,7 mm Ʊ= 0,38 t= 1800 s H t,n = 26,106 mm Q max =1,81 m 2 Průleh PR 3: L= 220 m d H = 16 m sklon= 7,3% n4= 0,65 n3= 0,47 φ= 0,31 h 24, n= 68,7 mm Ʊ= 0,38 t= 1800 s H t,n = 26,106 mm Q max =1,75 m 2 Průleh PR 4: L= 320 m d H = 24 m sklon= 7,5% n4= 0,65 n3= 0,49 φ= 0,32 h 24,n = 68,7 mm Ʊ= 0,38 t= 1800 s H t,n = 26,106 mm Q max =2,66 m 2 Průleh PR 5: L= 360 m d H = 18 m sklon= 5,0% n4= 0,65 n3= 0,4 φ= 0,26 h 24,n = 68,7 mm Ʊ= 0,38 t= 1800 s Obrázek 7. 1 Schéma průlehu PR5 H t,n = 26,106 mm Q max =2,44 m 2 43

Obrázek 7.2 Schéma umístění průlehů PR1 - PR5 8 Závěr Bakalářská práce se zabývala posouzením míry vodní eroze v kú. Police a následným návrhem protierozních opatření a to jak organizačních tak následně i technických. Pro výpočet byl použit program ARCGIS.Výpočtem v programu ARCGIS jsme došli k závěru, že u části EUC je vysoká míra erozního ohrožení. Změnou osevního postupu dojde ke snížení hodnot u kritické míry erozního ohrožení. Rozdělením původního EUC pomocí průlehů dochází k dalšímu snížení hodnot kritické míry erozního ohrožení na přípustnou hodnotu. Tato varianta je ale v porovnání s organizačními opatřeními finančně výrazně nákladnější. Kombinací trvalého zatravnění, změny osevního postupu a vytváření průlehů je dosaženo nejnižších hodnot kritické míry erozního ohrožení. Výběr konkrétního opatření závisí pak na řadě dalších faktorů. Jednak ekonomických nákladů a dále pak ochoty uživatelů půdy. 44

9 Seznamy 9.1 Seznam použitých zdrojů [1] Holý, M.: Eroze a životní prostředí. ČVUT Praha, 1994, s. 383. ISBN 80-01-01078-3. [2] Janeček, M. a kol. (1992): Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe č 5/1992, ÚVTIZ Praha [3] Mitasova, H., J. Hofierka, M. Zlocha, L.R. Iverson, 1996, Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS. Int. Journal of Geographical Information Science, 10(5), 629-641. (reply to a comment to this paper appears in 1997 in Int. Journal of Geographical Information Science, Vol. 11, No. 6) Internetové stránky: [4] http://www.czuk.cz [5] http://cs.wikipedia.org/wiki/hlavn%c3%ad_strana [6] http://www.mapy.cz [7] http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ [8] http://www.obecpolice.cz/ 9.2 Seznam obrázků Obrázek 3.1 Přehledná situace zájmového území...10 Obrázek 3.2 Letecký snímek Police u Valašského Meziříčí...11 Obrázek 4.1 Erozně uzavřené celky - Police u Valašského Meziříčí...13 Obrázek 4.2 Digitální model terénu - Police u Valašského Meziříčí...14 Obrázek 4.3 Hodnoty LS faktoru - Police u Valašského Meziříčí...16 Obrázek 4.4 Hodnoty K faktoru - Police u Valašského Meziříčí...17 Obrázek 6.1 Hodnoty C faktoru po PEO - Police u Valašského Meziříčí...31 Obrázek 6.2 MEO opatření - varianta 1 - Police u Valašského Meziříčí...40 Obrázek 6.3 MEO opatření - varianta 2 - Police u Valašského Meziříčí...42 Obrázek 7.1 Schéma průlehu PR5...43 45

Obrázek 7.2 Schéma umístění průlehů PR1 - PR5...44 9.3 Seznam tabulek Tabulka 4.1 Skladba osevního postupu...17 Tabulka 4.2 Kategorie ohroženosti vodní erozí...18 Tabulka 5.1 Výměry EUC...19 Tabulka 5.2 Souhrnné výsledky posouzení MEO...21 Tabulka 6.1 Návrh organizačních protierozních opatření...30 Tabulka 6.2 Upravená skladba osevního postupu...36 Tabulka 6.3 Porovnání MEO - varianta 1...36 Tabulka 6.4 Porovnání MEO - varianta 2...40 9.4 Seznam zkratek a symbolů BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka DMT Digitální model terénu MEO Míra erozního ohrožení USLE Universal Soil Loss Equation (univerzální rovnice ztráty půdy) EUC Erozně uzavřený celek ZABAGED Základní báze geografických dat ZM10 Základní mapa České republiky 1:10000 POP Protierozní osevní postup OZ Ochranné zatravnění PEO Protierozní opatření 9.5 Seznam příloh PŘÍLOHA 1: obrázek - Erozně uzavřené celky - Police u Valašského Meziříčí PŘÍLOHA 2: obrázek - Digitální model terénu - Police u Valašského Meziříčí PŘÍLOHA 3: obrázek - Hodnoty LS faktoru - Police u Valašského Meziříčí PŘÍLOHA 4: obrázek - Hodnoty K faktoru - Police u Valašského Meziříčí PŘÍLOHA 5: obrázek - MEO současný stav - Police u Valašského Meziříčí PŘÍLOHA 6: obrázek - C faktor - návrh opatření - Police u Valašského Meziříčí PŘÍLOHA 7: obrázek - MEO opatření - varianta 1 - Police u Valašského Meziříčí 46

PŘÍLOHA 8: obrázek - MEO opatření - varianta 2 - Police u Valašského Meziříčí PŘÍLOHA 9: Vzorová schémata průlehů PR1 - PR5 47